ΥπολογιστέςΠαιχνίδια υπολογιστή

Πυρηνικός αντιδραστήρας (κύκλωμα) σε «Maynkraft». IC2 πυρηνικό αντιδραστήρα πειραματικό σχήμα

Αν παίζετε «Maynktraft» και ξέρουν για την τροποποίηση ονομάζεται «Βιομηχανική Τέχνη», τότε είναι πιθανό εξοικειωμένοι με το πρόβλημα της έλλειψης ενέργειας τρομερό. Σχεδόν όλα τα ενδιαφέροντα τους μηχανισμούς που μπορείτε να δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, καταναλώνει ενέργεια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει σίγουρα να ξέρετε πώς να παράγουν την ίδια στιγμή που ήταν πάντα αρκετά. Υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας - μπορείτε να πάρετε ακόμη και από τον άνθρακα όταν καίγεται σε ένα φούρνο. Αλλά πρέπει να καταλάβετε τι συμβαίνει πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας. Έτσι, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις καλύτερες πηγές. Περισσότερη ενέργεια σε όλα μπορείτε να πάρετε από τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Οδήγηση γι 'αυτόν μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με το τι ακριβώς θέλετε να στοχεύσετε - σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή την απόδοση.

αποτελεσματική αντιδραστήρα

Στο «Maynkraft» είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσό του ουρανίου. Κατά συνέπεια, δεν θα είναι εύκολο να κατασκευαστεί ένα πλήρες σύστημα πυρηνικό αντιδραστήρα που σχεδιάστηκε για να είναι μια χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε υψηλές ενέργειες αντίκτυπο. Αλλά μην απελπίζεστε - είναι ακόμα δυνατό υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνολο των συστημάτων που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Το πιο σημαντικό πράγμα σε οποιοδήποτε σχήμα - είναι η χρήση της ράβδου quad ουρανίου, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή ενέργειας με μια μικρή ποσότητα του ουρανίου, καθώς και υψηλής ποιότητας ανακλαστήρες, η οποία θα μειώσει την κατανάλωση καυσίμου. Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική πυρηνικού αντιδραστήρα - το πρόγραμμα για τον την ίδια στιγμή μπορεί να ποικίλει.

Το κύκλωμα των ράβδων καυσίμου αντιδραστήρα

Έτσι για να ξεκινήσετε είναι να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, του οποίου το καθεστώς βασίζεται στη χρήση της ράβδου quad ουρανίου. Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να το πάρει, καθώς και τα πολύ Iridium ανακλαστήρες, το οποίο θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε στο έπακρο μιας ράβδου καυσίμου. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τέσσερις από αυτούς - τόσο τη μέγιστη αποδοτικότητα. Επίσης, πρέπει να παρέχει προηγμένες εναλλάκτες θερμότητας αντιδραστήρων σας με το ποσό των 13 τεμαχίων. Θα παράγουν συνεχώς προσπάθειες να εξισώνεται η θερμοκρασία των περιβαλλόντων στοιχείων και η ίδια, ψύχοντας έτσι το περίβλημα. Και, φυσικά, δεν μπορεί να κάνει χωρίς το overclocked συστατικό και ψύκτρα - Πρώτα θα πρέπει όσο το 26 κομμάτια, και η δεύτερη θα είναι αρκετό δέκα. Την ίδια overclocked θερμότητα καταβόθρες χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία εαυτό της και το σώμα, ενώ η συνιστώσα θερμότητα καταβόθρες Μειώστε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στοιχείων, ενώ οι ίδιοι δεν ζεσταθεί. Αν λάβουμε υπόψη το καθεστώς των πυρηνικών αντιδραστήρων IC2 Πειραματική, τότε αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη επιλογή, αντικαθιστώντας τη ράβδο ουρανίου στο MOX.

καθεστώς αντιδραστήρα στο ΜΟΧ ράβδο

Εάν δημιουργήσετε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα «Maynkraft» σύστημα μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά αν είστε με στόχο τη μέγιστη απόδοση, δεν χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλά - είναι καλύτερα να χρησιμοποιήστε αυτό που έχει περιγραφεί παραπάνω, ή να χρησιμοποιήσετε αυτό στο οποίο βασικό στοιχείο είναι ΜΟΧ ράβδου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε από τους εναλλάκτες θερμότητας, χρησιμοποιώντας μόνο νεροχύτες θερμότητας, μόνο αυτή τη φορά η συνιστώσα είναι η πιο - 22, 12 διασκορπισμένα αρκετά, και να προσθέσετε ένα νέο είδος - την απομάκρυνση της θερμότητας του αντιδραστήρα. Δροσίζει τόσο τον ίδιο όσο και το σώμα - όπως θα πρέπει να εγκαταστήσετε τρεις. Ένας τέτοιος αντιδραστήρας θα απαιτήσει λίγο περισσότερα καύσιμα, αλλά θα δώσει πολύ περισσότερη ενέργεια. Εδώ είναι το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια πλήρη πυρηνικό αντιδραστήρα. Σχήμα (1.6.4), ωστόσο, δεν περιορίζονται σε απόδοση - μπορείτε να επικεντρωθεί στην απόδοση.

παραγωγικό αντιδραστήρα

Κάθε αντιδραστήρας καταναλώνει μια ορισμένη ποσότητα καυσίμου και παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας. Όπως γνωρίζετε, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας στο σύστημα Βιομηχανική Τέχνη μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, αλλά την ίδια στιγμή να παράγει αρκετή ενέργεια. Αλλά τι γίνεται αν έχετε αρκετό ουράνιο, και δεν θα το μετανιώσετε για την παραγωγή ενέργειας; Στη συνέχεια, μπορείτε να αναλάβει τη φροντίδα του ότι, για να έχουν ένα αντιδραστήρα που θα παράγει πολύ, πάρα πολύ ενέργεια. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, επίσης, πρέπει να οικοδομήσουμε τη δομή τους δεν είναι τυχαία, αλλά πολύ καλά ότι μέσα από όλη αυτή την κατανάλωση καυσίμου ήταν η πιο λογική για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Σχέδιο για έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στο Minecraft σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική, οπότε θα πρέπει να εξετάσει δύο βασικά.

Απόδοση με χρήση ράβδων ουρανίου

Εάν η αποτελεσματικότητα του συστήματος του πυρηνικού αντιδραστήρα χρησιμοποιείται για ένα μόνον κομμάτι των ράβδων καυσίμου ΜΟΧ ή ράβδοι, τότε σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι έχετε μια μεγάλη ποσότητα καυσίμου. Έτσι ώστε η απόδοση του αντιδραστήρα θα σας ζητήσει να 36 quad ουρανίου πυρήνες και 18 ψύκτες 320K. Ο αντιδραστήρας θα κάψει ουρανίου για την παραγωγή ενέργειας, αλλά το ψυγείο θα το προστατεύσει από την έκρηξη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την αντιδραστήρα - θηλιά για το καθεστώς αυτό διαρκεί 520 δευτερόλεπτα και αν κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν αντικαθιστούν τα ψυγεία, ο αντιδραστήρας θα εκραγεί.

ράβδους Επιδόσεις και MOX

Στην πραγματικότητα, σε αυτή την περίπτωση, απολύτως τίποτα δεν έχει αλλάξει - θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον ίδιο αριθμό πυρήνων και τον ίδιο αριθμό ψυγείων. Ο κύκλος είναι 520 δευτερόλεπτα και, ως εκ τούτου, να παρακολουθούν πάντα τη διαδικασία. Να θυμάστε ότι αν κάνετε μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι ο αντιδραστήρας θα εκραγεί, οπότε προσέξτε για αυτόν.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 el.delachieve.com. Theme powered by WordPress.